中考数学模拟测试试题图形旋转二.doc
中考数学元复习《图形的旋转》练习题含答案

中考数学复习图形的旋转一、选择题1.下列图形中是中心对称图形的有( B )A.1个B.2个C.3个D.4个2.如图,将△ABC绕点B顺时针旋转60°得△DBE,点C的对应点E恰好落在AB 的延长线上,连结AD.下列结论一定正确的是( C )A.∠ABD=∠E B.∠CBE=∠CC.AD∥BC D.AD=BC,第2题图),第3题图) 3.如图,在平面直角坐标系中,点B,C,E在y轴上,Rt△ABC经过变换得到Rt△ODE.若点C的坐标为(0,1),AC=2,则这种变换可以是( A )A.△ABC绕点C顺时针旋转90°,再向下平移3个单位B.△ABC绕点C顺时针旋转90°,再向下平移1个单位C.△ABC绕点C逆时针旋转90°,再向下平移1个单位D.△ABC绕点C逆时针旋转90°,再向下平移3个单位4.如图,在△ABC中,∠C=90°,AC=4,BC=3,将△ABC绕点A逆时针旋转,使点C落在线段AB上的点E处,点B落在点D处,则B,D两点间的距离为( A )A.10 B.2 2 C.3 D.25【解析】∵在△ABC中,∠C=90°,AC=4,BC=3,∴AB=5,∵将△ABC绕点A逆时针旋转,使点C落在线段AB上的点E处,点B落在点D处,∴AE=4,DE=3,∴BE=1,在Rt△BED中,BD=BE2+DE2=10.故选A.,第4题图),第5题图) 5.如图,将线段AB绕点O顺时针旋转90°得到线段A′B′,那么A(-2,5)的对应点A′的坐标是( B )A.(2,5) B.(5,2) C.(2,-5) D.(5,-2)【解析】∵线段AB绕点O顺时针旋转90°得到线段A′B′,∴△ABO≌△A′B′O,∠AOA′=90°,∴AO=A′O.作AC⊥y轴于C,A′C′⊥x轴于C′,∴∠ACO=∠A′C′O=90°.∵∠COC′=90°,∴∠AOA′-∠COA′=∠COC′-∠COA′,∴∠AOC=∠A′OC′.∴△ACO≌△A′C′O,∴AC=A′C′,CO=C′O.∵A(-2,5),∴AC=2,CO=5,∴A′C′=2,OC′=5,∴A′(5,2).故选B.6.如图,将等边△ABC绕点C顺时针旋转120°得到△EDC,连结AD,BD.则下列结论:①AC=AD;②BD⊥AC;③四边形ACED是菱形.其中正确的个数是( D ) A.0个B.1个C.2个D.3个【解析】∵将等边△ABC绕点C顺时针旋转120°得到△EDC,∴∠ACE=120°,∠DCE =∠BCA=60°,A C=CD=DE=CE,∴∠ACD=120°-60°=60°,∴△ACD是等边三角形,∴AC=AD,AC=AD=DE=CE,∴四边形ACED是菱形,∵将等边△ABC绕点C顺时针旋转120°得到△EDC,AC=AD,∴AB=BC=CD=AD,∴四边形ABCD是菱形,∴BD⊥AC,∴①②③都正确,故选D.二、填空题7.如图,将△AOB绕点O按逆时针方向旋转45°后得到△COD,若∠AOB=15°,则∠AOD的度数是__60°__.,第7题图),第8题图) 8.如图,在平面直角坐标系xOy中,△AOB可以看作是△OCD经过若干次图形的变化(平移、轴对称、旋转)得到的,写出一种由△OCD得到△AOB的过程:__将△COD绕点C顺时针旋转90°,再向左平移2个单位长度得到△AOB(答案不唯一).__.9.如图,在△ABC中,∠A=70°,AC=BC,以点B为旋转中心把△ABC按顺时针旋转α度,得到△A′BC′,点A恰好落在AC上的点A′处,连结CC′,则∠ACC′=__110°__.【解析】∵∠A=70°,AC=BC,∴∠BCA=40°,根据旋转的性质,AB=BA′,BC=BC′,∴∠α=180°-2×70°=40°,∵∠CBC′=∠α=40°,∴∠BCC′=70°,∴∠ACC′=∠ACB+∠BCC′=110°.10.如图,在正方形ABCD中,AD=23,把边BC绕点B逆时针旋转30°得到线段BP,连结AP并延长交CD于点E,连结PC,则△PCE的面积为__9-53__.【解析】∵四边形ABCD是正方形,∴∠ABC=90°,∵把边BC绕点B逆时针旋转30°得到线段BP,∴PB=BC=AB,∠PBC=30°,∴∠ABP=60°,∴△ABP是等边三角形,∴∠BAP =60°,AP=AB=23,∵AD=23,∴AE=4,DE=2,∴CE=23-2,PE=4-23,过P作PF ⊥CD 于F ,∴PF =32PE =23-3,∴△PCE 的面积为12CE ·PF =12×(23-2)×(23-3)=9-5 3.故答案为9-5 3.,第10题图) ,第11题图)11.如图,正方形ABCD 和正方形CEFG 边长分别为a 和b ,正方形CEFG 绕点C 旋转,则DE 2+BG 2=__2a 2+2b 2__.【解析】连结BD ,EG ,如图所示,∴DO 2+BO 2=BD 2=BC 2+CD 2=2a 2,EO 2+OG 2=EG 2=CG 2+CE 2=2b 2,则BG 2+DE 2=DO 2+BO 2+EO 2+OG 2=2a 2+2b 2.三、解答题12. 如图,在边长为1的正方形组成的网格中,△ABC 的顶点均在格点上,点A ,B ,C 的坐标分别是A (-2,3),B (-1,2),C (-3,1),△ABC 绕点O 顺时针旋转90°后得到△A 1B 1C 1.(1)在正方形网格中作出△A 1B 1C 1;(2)在旋转过程中,点A 经过的路径AA 1︵的长度为__132π__;(3)在y 轴上找一点D ,使DB +DB 1的值最小,并求出D 点的坐标.,题图),答图)解:(1)如图所示: (2)在旋转过程中,点A 经过的路径AA 1︵的长度为90×π×13180=132π (3)∵点B ,B 1在y 轴两旁,连结BB 1交y 轴于点D ,设D′为y 轴上异于D 的点,显然D′B +D′B 1>DB +DB 1,∴当点D 是BB 1与y 轴交点时,DB +DB 1最小.设直线BB 1的解析式为y =kx +b ,依据题意得⎩⎨⎧-k +b =2,2k +b =1,解得⎩⎨⎧k =-13,b =53,∴y =-13x +53,∴D (0,53) 13.如图,已知正方形ABCD 的边长为3,E ,F 分别是AB ,BC 边上的点,且∠EDF =45°,将△DAE 绕点D 逆时针旋转90°,得到△DCM .(1)求证:△DEF ≌△DMF ;(2)若AE =1,求FM 的长.解:(1)∵△DAE 逆时针旋转90°得到△DCM ,∴∠FCM =∠FCD +∠DCM =180°,∴F ,C ,M 三点共线,∴DE =DM ,∠EDM =90°,∴∠EDF +∠MDF =90°,∵∠EDF=45°,∴∠MDF =∠EDF =45°,在△DEF 和△DMF 中,∵⎩⎨⎧DE =DM ,∠EDF =∠MDF ,DF =DF ,∴△DEF ≌△DMF (SAS ) (2)由(1)得EF =MF ,设EF =MF =x ,∵AE =CM =1,且BC =3,∴BM =BC +CM =3+1=4,∴BF =BM -MF =BM -EF =4-x ,∵EB =AB -AE =3-1=2,在Rt △EBF 中,由勾股定理得EB 2+BF 2=EF 2,即22+(4-x )2=x 2,解得x =52,∴FM =5214.如图①,将一个边长为2的正方形ABCD 和一个长为2,宽为1的长方形CEFD 拼在一起,构成一个大的长方形ABEF .现将小长方形CEFD 绕点C 顺时针旋转至CE ′F ′D ′,旋转角为α.(1)当点D ′恰好落在EF 边上时,求旋转角α的值;(2)如图②,G 为BC 中点,且0°<α<90°,求证:GD ′=E ′D ;(3)小长方形CEFD 绕点C 顺时针旋转一周的过程中,△DCD ′与△CBD ′能否全等?若能,直接写出旋转角α的值;若不能,请说明理由.解:(1)∵DC ∥EF ,∴∠DCD ′=∠CD′E =α,∵sin α=CE CD′=CE CD =12,∴α=30° (2)∵G 为BC 中点,∴GC =CE′=CE =1.∵∠D′CG =∠DCG +∠DCD′=90°+α,∠DCE ′=∠D′CE′+∠DCD′=90°+α,∴∠D ′CG =∠DCE′.又∵CD′=CD ,∴△GCD ′≌△E ′CD (SAS ),∴GD ′=E′D (3)能.α=135°或α=315°。
中考数学复习专题四几何变换压轴题试题(2)

中考数学复习专题四几何变换压轴题试题(2)类型一图形的旋转变换几何图形的旋转变换是近年来中考中的常考点,多与三角形、四边形相结合.解决旋转变换问题,首先要明确旋转中心、旋转方向和旋转角,关键是找出旋转前后的对应点,利用旋转前后两图形全等等性质解题.如图,在菱形ABCD中,AB=2,∠BAD=60°,过点D作DE⊥AB于点E,DF⊥BC于点F.(1)如图1,连接AC分别交DE,DF于点M,N,求证:MN=AC;(2)如图2,将∠EDF以点D为旋转中心旋转,其两边DE′,DF′分别与直线AB,BC相交于点G,P.连接GP,当△DGP的面积等于3时,求旋转角的大小并指明旋转方向.【分析】 (1)连接BD,由∠BAD=60°,得到△ABD为等边三角形,进而证明点E是AB的中点,再根据相似三角形的性质解答;(2)分∠EDF顺时针旋转和逆时针旋转两种情况,然后根据旋转的性质解题.1.(20__·潍坊)边长为6的等边△ABC中,点D,E分别在AC,BC边上,DE∥AB,EC=2.(1)如图1,将△DEC沿射线EC方向平移,得到△D′E′C′,边D′E′与AC的交点为M,边C′D′与∠ACC′的角平分线交于点N.当CC′多大时,四边形MCND′为菱形?并说明理由.(2)如图2,将△DEC绕点C旋转∠α(0°<α<360°),得到△D′E′C,连接AD′,BE′.边D′E′的中点为P.①在旋转过程中,AD′和BE′有怎样的数量关系?并说明理由;②连接AP,当AP最大时,求AD′的值.(结果保留根号)图1 图22.(20__·成都)如图1,△ABC中,∠ABC=45°,AH⊥BC于点H,点D在AH上,且DH=CH,连接BD.(1)求证:BD=AC;(2)将△BHD绕点H旋转,得到△EHF(点B,D分别与点E,F对应),连接AE.①如图2,当点F落在AC上时(F不与C重合),若BC=4,tan C=3,求AE的长;②如图3,当△EHF是由△BHD绕点H逆时针旋转30°得到时,设射线CF与AE相交于点G,连接GH,试探究线段GH与EF之间满足的等量关系,并说明理由.类型二图形的翻折变换几何图形的翻折变换也是近年来中考中的常考点,多与三角形、四边形相结合.翻折变换的实质是对称,翻折部分的两图形全等,找出对应边、对应角,再结合勾股定理、相似的性质与判定解题.(20__·苏州)如图,在△ABC中,AB=10,∠B=60°,点D,E分别在AB,BC上,且BD=BE=4,将△BDE沿DE所在直线折叠得到△B′DE(点B′在四边形ADEC内),连接AB′,则AB′的长为____.【分析】作DF⊥B′E于点F,B′G⊥AD于点G,由∠B=60°,BD=BE,得到△BDE是等边三角形,由对称的性质得到△B′DE也是等边三角形,从而GD=B′F,然后利用勾股定理求解.、3.(20__·安徽)在三角形纸片ABC中,∠A=90°,∠C=30°,AC=30 cm,将该纸片沿过点B的直线折叠,使点A落在斜边BC上的一点E处,折痕记为BD(如图1),剪去△CDE后得到双层△BDE(如图2),再沿着过△BDE某顶点的直线将双层三角形剪开,使得展开后的平面图形中有一个是平行四边形,则所得平行四边形的周长为40或cm.图1 图24.如图,在矩形ABCD中,点E在边CD上,将矩形沿AE折叠,使点D落在边BC上的点F处,过点F作FG∥CD,交AE于点G,连接DG.(1)求证:四边形DEFG为菱形;(2)若CD=8,CF=4,求的值.类型三图形的相似图形的相似常以三角形、四边形为背景,与旋转、翻折、动点相结合,考查三角形相似的性质及判定,难度较大,是中考中常考的几何压轴题.与动点相关的相似三角形,要根据动点的运动情况讨论相似三角形的对应边、对应角,进而判定相似三角形,再利用相似三角形的性质解题.(20__·青岛)如图,在矩形ABCD中,AB=6 cm,BC=8 cm,对角线AC,BD交于点O.点P从点A出发,沿AD方向匀速运动,速度为1 cm/s;同时,点Q从点D出发,沿DC方向匀速运动,速度为1 cm/s;当一个点停止运动时,另一个点也停止运动.连接PO并延长,交BC于点E,过点Q作QF∥AC,交BD于点F.设运动时间为t(s)(0<t<6) ,解答下列问题:(1)当t为何值时,△AOP是等腰三角形;(2)设五边形OECQF的面积为S(cm2),试确定S与t的函数关系式.【分析】 (1)根据勾股定理求出AC的值,然后分类讨论:当AP=PO时,求出t的值;当AP=AO时,求出t的值;(2)过点E作EH⊥AC于点H,过点Q作QM⊥AC于点M,过点D作DN⊥AC于点N,交QF于点G,分别用t表示出EH,DN,DG,再利用面积的和差计算即可.5.(20__·常德)如图,Rt△ABC中,∠BAC=90°,D在BC上,连接AD,作BF⊥AD分别交AD于E,AC于F.(1)如图1,若BD=BA,求证:△ABE≌△DBE;(2)如图2,若BD=4DC,取AB的中点G,连接CG交AD于点M.求证:①GM=2MC;②AG2=AF·AC.图1 图2参考答案【例1】 (1)如图,连接BD,设BD交AC于点O,∵在菱形ABCD中,∠D AB=60°,AD=AB,∴△ABD为等边三角形.∵DE⊥AB,∴点E为AB的中点.∵AE∥CD,∴==.同理=.∴M,N是线段AC的三等分点,∴MN=AC.(2)∵AB∥CD,∠BAD=60°,∴∠ADC=120°.∵∠ADE=∠CDF=30°,∴∠EDF=60°.当∠EDF顺时针旋转时,由旋转的性质知,∠EDG=∠FDP,∠GDP=∠EDF=60°.∵DE=DF=,∠DEG=∠DFP=90°,∴△DEG≌△DFP,∴DG=DP,∴△DGP是等边三角形.则S△DGP=DG2.由DG2=3,又∵DG>0,解得DG=2.∴cos∠EDG===,∴∠EDG=60°.∴当顺时针旋转60°时,△DGP的面积是3.同理,当逆时针旋转60°时,△DGP的面积也是3.综上所述,当∠EDF以点D为旋转中心,顺时针或逆时针旋转60°时,△DGP的面积是3.【变式训练】1.解:(1)当CC′=时,四边形MCND′为菱形.理由:由平移的性质得CD∥C′D′,DE∥D′E′.∵△ABC为等边三角形,∴∠B=∠ACB=60°,∴∠ACC′=180°-60°=120°.∵CN是∠ACC′的角平分线,∴∠NCC′=60°.∵AB∥DE,DE∥D′E′,∴AB∥D′E′,∴∠D′E′C′=∠B=60°,∴∠D′E′C′=∠NCC′,∴D′E′∥CN.∴四边形MCND′为平行四边形.∵∠ME′C′=∠MCE′=60°,∠NCC′=∠NC′C=60°,∴△MCE′和△NCC′为等边三角形,故MC=CE′,NC=CC′.又E′C′=2,CC′=,∴CE′=CC′=,∴MC=CN,∴四边形MCND′为菱形.(2)①AD′=BE′.理由:当α≠180°时,由旋转的性质得∠ACD′=∠BCE′.由(1)知AC=BC,CD′=CE′,∴△ACD′≌△BCE′,∴AD′=BE′.当α=180°时,AD′=AC+CD′,BE′=BC+CE′,即AD′=BE′.综上可知,AD′=BE′.②连接CP,在△ACP中,由三角形三边关系得,AP<AC+CP,∴当A,C,P三点共线时AP最大,如图所示.此时,AP=AC+CP.在△D′CE′中,由P为D′E′中点,得AP⊥D′E′,PD′=,∴CP=3,∴AP=6+3=9.在Rt△APD′中,由勾股定理得AD′===2.2.解:(1)在Rt△AHB中,∠ABC=45°,∴AH=BH.∵∠BHD=∠AHC=90°,DH=CH,∴△BHD≌△AHC,∴BD=AC.(2)①在Rt△AHC中,∵tan C=3,∴=3.设CH=_,则BH=AH=3_,∴BC=BH+CH=4_=4,∴_=1,∴AH=3,CH=1.由旋转的性质知,∠EHF=∠BHD=∠AHC=90°,EH=AH=3,CH=DH=FH,∴∠EHA=∠FHC,==1,∴△EHA∽△FHC,∴∠EAH=∠C,∴tan∠EAH=tan C=3.如图,过点H作HP⊥AE于点P,则HP=3AP,AE=2AP.在Rt△AHP中,AP2+HP2=AH2,即AP2+(3AP)2=9.∴AP=,∴AE=.②由①知,△AEH和△FHC都为等腰三角形,设AH交CG于点Q,∴∠GAH=∠HCG,∴△AGQ∽△CHQ,∴=,∴=,∠AGQ=∠CHQ=90°.∵∠AQC=∠GQH,∴△AQC∽△GQH.又∵旋转角为30°,∴∠EHA=∠FHC=120°,∴∠QAG=30°,∴====2.【例2】如图,作DF⊥B′E于点F,B′G⊥AD于点G,∵∠B=60°,BD=BE=4,∴△BDE是边长为4的等边三角形.∵将△BDE沿DE所在的直线折叠得到△B′DE,∴△B′DE也是边长为4的等边三角形,∴GD=B′F=2.∵B′D=4,∴B′G==2.∵AB=10,∴AG=10-6=4,∴AB′==2.故答案为2.【变式训练】3.40或4.(1)证明:由折叠的性质知,DG=FG,ED=EF,∠AED=∠AEF,∵FG∥CD,∴∠FGE=∠AED,∴∠FGE=∠AEF,∴FG=FE,∴DG=GF=EF=DE,∴四边形DEFG为菱形.(2)解:设DE=_,根据折叠的性质,EF=DE=_,EC=8-_,在Rt△EFC中,FC2+EC2=EF2,即42+(8-_)2=_2.解得_=5,CE=8-_=3.∴=.【例3】(1)∵在矩形ABCD中,AB=6 cm,BC=8 cm,∴AC=10 cm.①当AP=PO时,如图,过点P作PM⊥AO,∴AM=AO=.∵∠PMA=∠ADC=90°,∠PAM=∠CAD,∴△APM∽△ACD,∴=,∴AP=t=.②当AP=AO时,t=5.∵0<t<6,∴t=或t=5均符合题意,∴当t=或t=5时,△AOP是等腰三角形.(2)如图,过点E作EH⊥AC于点H,过点Q作QM⊥AC于点M,过点D作DN⊥AC于点N,交QF于点G,∵四边形ABCD是矩形,∴AD∥BC,∴∠PAO=∠ECO.∵点O是对角线AC的中点,∴AO=CO.又∵∠AOP=∠COE,∴△AOP≌△COE,∴CE=AP=t.∵△CEH∽△CAB,∴=,∴EH=.∵S△ADC=AD·DC=DN·AC,∴DN==.∵QM∥DN,∴△CQM∽△CDN,∴=,即=.∴QM=,∴DG=-=.∵FQ∥AC,∴△DFQ∽△DOC,∴==,∴FQ=,∴S=S△OEC+S△OCD-S△DFQ=OC·EH+OC·DN-DG·FQ=-t2+t+12,即S与t的函数关系式为S=-t2+t+12.【变式训练】5.证明:(1)在Rt△ABE和Rt△DBE中,∴△ABE≌△DBE.(2)①如图,过点G作GH∥AD交BC于H,∵AG=BG,∴BH=DH.∵BD=4DC,设DC=1,则BD=4,∴BH=DH=2.∵GH∥AD,∴==,∴GM=2MC.②如图,过点C作CN⊥AC交AD的延长线于N,则CN∥AG,∴△AGM∽△NCM,∴=.由①知GM=2MC,∴AG=2NC.∵∠BAC=∠AEB=90°,∴∠ABF=∠CAN=90°-∠BAE,∴△ACN∽△BAF,∴=.∵AB=2AG,∴=,∴2CN·AG=AF·AC,∴AG2=AF·AC.。
2023年上海市16区数学中考二模专题汇编5 图形的平移、旋转、翻折、新定义(18题)含详解

专题05图形的平移、旋转、翻折、新定义(18题)一、单选题1.(2023·上海黄浦·统考二模)下列轴对称图形中,对称轴条数最多的是()A.等边三角形B.菱形C.等腰梯形D.圆2.(2023·上海嘉定·统考二模)下列图形中既是轴对称图形,又是中心对称图形的是()A.等边三角形B.等腰梯形C.矩形D.正五边形二、填空题5.(2023·上海黄浦A的对应点是点6.(2023·上海静安处,点A落在点7.(2023·上海金山·统考二模)已知线段AC上,如果点E关于直线8.(2023·上海闵行三角形为特征三角形.9.(2023·上海浦东新·于点F.如果2AD AB=10.(2023·上海徐汇·统考二模)如图,抛物线“月牙线”,抛物线1C和抛物线=,那么抛物线果BD CD11.(2023·上海宝山·统考二模)13.(2023·上海闵行·统考二模)如图,在菱形ABCD 中,6AB =,80A ∠=︒,如果将菱形ABCD 绕着点D 逆时针旋转后,点A 恰好落在菱形ABCD 的初始边AB 上的点E 处,那么点E 到直线BD 的距离为___________.14.(2023·上海嘉定·统考二模)如图,在Rt ABC 中,90C ∠=︒,4AC =,2BC =,点D 、E 分别是边BC 、BA 的中点,连接DE .将BDE 绕点B 顺时针方向旋转,点D 、E 的对应点分别是点1D 、1E .如果点1E 落在线段AC 上,那么线段1CD =____.三、解答题15.(2023·上海静安·统考二模)如图,在平面直角坐标系xOy 中,抛物线()240y ax x c a =-+≠与x 轴分别交于点()1,0A 、点()3,0B ,与y 轴交于点C ,连接BC ,点P 在线段BC 上,设点P 的横坐标为m .(1)求直线BC 的表达式;(1)如图,如果点O '恰好落在半圆O 上,求证: O A BC'=;(2)如果30DAB ∠=o ,求EF O D'的值;(3)如果3,1OA O D ==',求OF 的长.17.(2023·上海徐汇·统考二模)如图,已知抛物线2y x bx c =++经过点()2,7A -,与x 轴交于点B 、()5,0C .(1)求抛物线的顶点M 的坐标;(2)点E 在抛物线的对称轴上,且位于x 轴的上方,将BCE 沿直线BE 翻折,如果点C 的对应点F 恰好落在抛物线的对称轴上,求点E 的坐标;(3)点P 在抛物线的对称轴上,点Q 是抛物线上位于第四象限内的点,当CPQ 为等边三角形时,求直线BQ 的表达式.18.(2023·上海松江·统考二模)在平面直角坐标系xOy 中(如图),已知直线2y x =-+与y 轴交于点A ,抛物线()21(0)y x t t =-->的顶点为B .(1)若抛物线经过点A ,求抛物线解析式;(2)将线段OB 绕点B 顺时针旋转90︒,点O 落在点C 处,如果点C 在抛物线上,求点C 的坐标;(3)设抛物线的对称轴与直线2y x =-+交于点D ,且点D 位于x 轴上方,如果45BOD ∠=︒,求t 的值.专题05图形的平移、旋转、翻折、新定义(18题)一、单选题1.(2023·上海黄浦·统考二模)下列轴对称图形中,对称轴条数最多的是()A.等边三角形B.菱形C.等腰梯形D.圆【答案】D【分析】依据轴对称图形的意义,即在同一个平面内,一个图形沿某条直线对折,对折后的两部分都能完全重合,则这个图形就是轴对称图形,这条直线就是其对称轴,从而可以画出它们的对称轴.【详解】解:等边三角形有3条对称轴,菱形有2条对称轴,等腰梯形有1条对称轴,圆形有无数条对称轴,圆的对称轴条数最多,故选:D.【点睛】此题主要考查如何确定轴对称图形的对称轴条数及位置,解题的关键是掌握轴对称的概念.2.(2023·上海嘉定·统考二模)下列图形中既是轴对称图形,又是中心对称图形的是()A.等边三角形B.等腰梯形C.矩形D.正五边形【答案】C【分析】根据轴对称图形的定义、中心对称图形的定义逐项判断即可.【详解】A选项:等边三角形是轴对称图形,不是中心对称图形.故本选项不合题意;B选项:等腰梯形是轴对称图形,不是中心对称图形.故本选项不合题意;C选项:矩形既是轴对称图形,又是中心对称图形.故本选项符合题意;D选项:正五边形是轴对称图形,不是中心对称图形,故本选项不合题意.故选C.【点睛】本题考查轴对称图形、中心对称图形,理解定义,会根据定义判断轴对称图形和中心对称图形是解答的关键.二、填空题在正方形ABCD 和正三角形∴点O ,E 均在BC 的垂直平分线上,∴点E ,O ,P ,G 四三点共线,∵正方形ABCD 和正三角形∴6BC BE ==.116OG BG BC ===⨯=在正方形ABCD 和正三角形∴点O ,E 均在BC 的垂直平分线上,∴点E ,O ,P ,G 四三点共线,∵正方形ABCD 和正三角形∴6BC BE ==.∴11622OG BG BC ===⨯【答案】20【分析】根据旋转可得根据AA B '∠【详解】解:∵∴180ACB ∠=∵将ABC 绕点∴30B A C BAC ∠=∠=''︒,∴(11802CAA CA A ''∠=∠=︒∴AA B CA A B A C '''''∠=∠-∠故答案为:20︒.【点睛】本题考查了旋转的性质,等腰三角形的性质,三角形内角和定理等知识,掌握旋转的性质是关键.A 的对应点是点1A ,点B 的对应点是点1B ),如果点1A 坐标是()20-,,那么点1B 的坐标是________.【答案】()12,【分析】各对应点之间的关系是横坐标减3,纵坐标加3,那么让点B 的横坐标减3,纵坐标加3即为点1B 的坐标.【详解】解:∵()13A -,平移后对应点1A 的坐标为()20-,,∴A 点的平移方法是:先向左平移3个单位,再向上平移3个单位,∴B 点的平移方法与A 点的平移方法是相同的,∴()41B -,平移后的坐标是:()4313--+,即()12,.故答案为:()12,.【点睛】此题主要考查了点的平移规律与图形的平移,关键是掌握平移规律,左右移,纵不变,横减加,上下移,横不变,纵加减.6.(2023·上海静安·统考二模)如图,在ABC 中,AB AC =,将ABC 绕着点B 旋转后,点C 落在AC 边上的点E 处,点A 落在点D 处,DE 与AB 相交于点F ,如果BE BF =,那么DBC ∠的大小是______.【答案】108︒/108度【分析】设A x ∠=,由AB AC =,BE BF =得ABC C ∠∠=,BEF BFE ∠∠=,再由旋转的性质得DEB C ABC DBE ∠∠∠∠===,BE BC =,从而有CBE A x ∠∠==,同理可证:EBF A x ∠∠==,利用三角形的内角和定理构造方程即可求解.【详解】解:设A x ∠=,∵AB AC =,BE BF =,∴ABC C ∠∠=,BEF BFE ∠∠=,∵将ABC 绕着点B 旋转后,点C 落在AC 边上的点E 处,点A 落在点D 处,DE 与AB 相交于点F ,∴DEB C ABC DBE ∠∠∠∠===,BE BC =,∵180BEC C CBE ABC C A ∠∠∠∠∠∠++=++=︒,∴CBE A x ∠∠==,同理可证:EBF A x ∠∠==,【点睛】本题考查解直角三角形,轴对称的性质,掌握垂线段最短是解题的关键.8.(2023·上海闵行·统考二模)阅读理解:如果一个三角形中有两个内角三角形为特征三角形.问题解决:如图,在ABC 中,【答案】253【分析】由题意可分:,A B βα∠=∠=,过点∴A ADC ∠=∠,∵4tan 3A =,∴4tan 3ADC ∠=,∵ABC 是特征三角形,即∴2ABE ABC ∠=∠,∴BC 平分ABE ∠,【答案】35【分析】通过证明AEF △得出边之间的关系,即可求解.【详解】解:∵2=AD AB ∴设,2AB a AD a ==,【点睛】本题主要考查了矩形的折叠问题,以及解直角三角形的方法和步骤.10.(2023·上海徐汇·统考二模)如图,抛物线则tan tan DAC ∠=∠∴t n a CD DAC AC ∠==∴165CD =∴1695BD =-=;作DE AB ⊥于E ,则∵AD AD =,∴Rt △∵,90ACB ∠=︒,设BD x =,则CD DE =【答案】3372-【分析】利用含30度角的直角三角形的性质,分别求出出90DBE ∠=︒,在Rt【答案】3【分析】如图,旋转、菱形的性质可知,180ADE DEA ∠=︒-∠-∠由旋转、菱形的性质可知,∴80DEA A ∠=∠=︒,ABD ∠∴180ADE DEA ∠=︒-∠-∠【答案】355【分析】根据勾股定理求得AB ,根据旋转的性质得出根据相似三角形的性质即可求解.设旋转角为α,∴11ABE CBD ∠=∠,旋转,∴115,1BE BE BD BD ====,三、解答题15.(2023·上海静安·统考二模)如图,在平面直角坐标系xOy 中,抛物线()240y ax x c a =-+≠与x 轴分别交于点(1)求直线BC 的表达式;(2)如果以P 为顶点的新抛物线经过原点,且与①求新抛物线的表达式(用含②过点P 向x 轴作垂线,交原抛物线于点【答案】(1)3y x =-+(2)①()2233m y x m m m-=--+,【分析】(1)先利用待定系数法求出抛物线解析式,进而求出点式即可;(2)①先求出()3P m m -+,,设新抛物线解析式为抛物线解析式,再根据点P 在线段称时,当四边形AEDP 关于PE 【详解】(1)解:把()1,0A 、B ∴13a c =⎧⎨=⎩,∴抛物线解析式为24y x x =-+在243y x x =-+中,令0x =,则∴()0,3C ;设直线BC 的解析式为y kx b =+∴303k b b +=⎧⎨=⎩,∴13k b =-⎧⎨=⎩,∴直线BC 的解析式为y x =-+(2)解:①∵点P 在线段BC【点睛】本题主要考查了待定系数法求二次函数解析式,轴对称的性质,求一次函数解析式等等,灵活运用所学知识是解题的关键.16.(2023·上海松江·统考二模)如图,(1)如图,如果点O '恰好落在半圆O 上,求证: O A BC'=;(2)如果30DAB ∠=o ,求EF O D'的值;(3)如果3,1OA O D ==',求OF 的长.【答案】(1)见解析(2)24(3)97OF =或95OF =.【分析】(1)如图:连接,OC O C ',先根据圆的性质和对称的性质说明OAO ' 是等边三角形,明60COO BOC '∠=∠=︒即可证明结论;(2)设圆O 的半径为2a ,则2O A OA a '==,如图:作ON AD ⊥于N ;先根据对称的性质和等腰三角形的性质可得,30120ODA OAD AOD ︒︒∠=∠=∠=,然后解直角三角形可得()232O D a '=-、EF OE ==∵点O '恰好落在半圆O 上,∴OO OA '=,∵点O '与点O 关于直线AC 对称∴AO OA CO CO ==='',O AC '∠∵,30OA OD OAD =∠=︒,∴,30120ODA OAD AOD ︒∠=∠=∠=在Rt AON △中,sin 30ON OA =⋅︒∵ON AD ⊥,∴FN FM=∴1212AFD OFA AD FM S AD S AO AO FN ⨯==⨯ ,又∵AFD S DF S OF = ,∴FN FM =,∴1212AFD OFA AD FM S AD S AO AO FN ∆∆⨯==⨯,又∵AFD OFA S DF S OF ∆∆=,(1)求抛物线的顶点M 的坐标;(2)点E 在抛物线的对称轴上,且位于的对称轴上,求点E 的坐标;(3)点P 在抛物线的对称轴上,点式.【答案】(1)245y x x =--,顶点坐标为:(2)点E 的坐标为()2,3;(3)直线BQ 的函数表达式为【分析】(1)利用待定系数法求解抛物线的解析式,再化为顶点式,即可得到顶点坐标;(2)先求解抛物线与x 轴交于轴与x 轴交于点H ,则H 点的坐标为2233FH FB BH =-=,(3)连接CF ,证明FCB 于点K ,可得点K 的坐标为【详解】(1)解:∵抛物线∵抛物线与x 轴交于(1,0B -∴6BC =,抛物线的对称轴为直线设抛物线的对称轴与x 轴交于点由翻折得6CB FB ==,由勾股定理,得FH FB =∴点F 的坐标为()2,33,∴60FBH ∠=︒,∴CP CQ =,CB CF =,∠∴FCP BCQ ∠=∠,∴BCQ FCP ≌,∴CBQ CFH ∠=∠,∵BCF △为等边三角形,∴30CFH CBQ ∠=︒=∠,设BP 与x 轴相交于点K ,∴3tan 303OK OB =︒= .(1)若抛物线经过点A ,求抛物线解析式;∵旋转,∴,90OB OC OBC =∠=∴BEO OBC BDC ∠=∠=∠∴90OBE CBD ∠=︒-∠由2y x =-+,令0y =,得∴2OA OH ==,AH =∴OAH △是等腰直角三角形∵BD y ∥轴,。
人教版九年级数学上册第23章《图形的旋转》单元检测试题2

第 23 章旋转单元检测( B 卷)附答案(满分 100 分,时间40 分钟)命题人:陈锦喜单位:矿泉中学试卷命题企图 : 中考取有好多实质操作题,可是考试中有时不行能实质操作,这就需要同学们在平常着手,培育自己的实践操作能力. “旋转”既考察基着手操作有考察图形空间想象能力,本测试题是在掌握本章的知识基础长进行提高和稳固,考察数学解题过程,学生解题的切入点不一样,运用的思想方法不一样,表现出不一样的思想水平。
使不一样思想层次的考生都有表现的时机,进而有效地域分出学生不一样的数学能力。
试卷展望难度为0.6 左右。
一. 选择题 ( 每题 4 分,共 20 分)1.如图 , 过圆心 O和圆上一点 A 连一条曲线 ,将曲线OA绕 O点按同一方向连续旋转三次, 每次旋转900, 把圆分红四部分 , 则( )AA.这四部分不必定相等B.这四部分相等O·C.前一部分小于后一部分D.不可以确立2.图( 1)中,能够经过旋转和翻折形成图案(2)的梯形切合条件为()A.等腰梯形 ; B .上底与两腰相等的等腰梯形 ;C.底角为 60°且上底与两腰相等的等腰梯形;D.底角为 60°的等腰梯形3.按序连结矩形各边中点所得的四边形()A.是轴对称图形而不是中心对称图形; B.是中心对称图形而不是轴对称图形;C.既是轴对称图形又是中心对称图形; D.没有对称性4.如图,直线y= 3 x+ 3 与y轴交于点P,将它绕着点P 旋转 90?°所得的直线的分析式为().A. y=3x+ 3B. y=-3x+ 3 33C. y= 1x+ 3D. y=-1x+ 3 335.如图,△ ABC中,∠ B=90°,∠ C=30°, AB=1,将△ ABC?绕极点 A 旋转 180°,点 C 落在C′处,则 CC′的长为()A.4 B .42C.23 D .25二、填空题(每题 4 分,共 20 分)6.以下图的五角星绕中心点旋转必定的角度后能与自己完整重合,则其旋转的角度起码为 __ ______ .7.如图,将 Rt △ ABC 绕点 C 按顺时针方向旋转 90°到△ A?′B′ C 的地点, ?已知斜边AB=?10cm,?BC=?6cm, ?设 A?′ B?′的中点是 M,?连结 AM, ?则 AM= cm .8.以下图,P 是等边△ ABC 内一点,△ BMC 是由△ BPA 旋转所得,则∠PBM =.9.如图,设 P 是等边三角形 ABC 内随意一点,△ ACP′是由△ ABP 旋转获得的,则 PA___ ___PB+ PC(填“ >”、“<”或“=” ).第 8题图第9题图第10题图10.如图, E、F 分别是正方形ABCD 的边 BC、CD 上一点,且BE+ DF = EF,则∠ EAF =____ .三. 解答题(共 60 分)11.( 10 分)作图 (1) 已知△ ABC和点 O,画出△ DEF,使△ DEF和△ ABC对于点 O成中心对称.(2)已知四边形 ABCD和点 O,求作四边形 A'B'C'D' ,使四边形 A'B'C'D' 和四边形 ABCD对于点 O成中心对称 .12.( 10 分)如图是一个每边长4m 的荷花池, O 到各极点距离相等,计划在池中安装13盏灯,使夜景变得更为美丽。
2022年中考数学真题分类汇编:图形的旋转(含答案)

2022年数学中考试题汇编图形的旋转一、选择题1.(2022·湖南省益阳市)如图,已知△ABC中,∠CAB=20°,∠ABC=30°,将△ABC绕A点逆时针旋转50°得到△AB′C′,以下结论:①BC=B′C′,②AC//C′B′,③C′B′⊥BB′,④∠ABB′=∠ACC′,正确的有( )A. ①②③B. ①②④C. ①③④D. ②③④2.(2022·广西壮族自治区河池市)如图,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,AC=6,BC=8,将Rt△ABC绕点B顺时针旋转90°得到Rt△A′B′C′.在此旋转过程中Rt△ABC所扫过的面积为( )A. 25π+24B. 5π+24C. 25πD. 5π3.(2022·内蒙古自治区包头市)如图,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,∠A=30°,BC=2,将△ABC绕点C顺时针旋转得到△A′B′C,其中点A′与点A是对应点,点B′与点B是对应点.若点B′恰好落在AB边上,则点A到直线A′C的距离等于( )A. 3√3B. 2√3C. 3D. 24.(2022·广西壮族自治区南宁市)如图,在△ABC中,CA=CB=4,∠BAC=α,将△ABC绕点A逆时针旋转2α,得到△AB′C′,连接B′C并延长交AB于点D,当B′D⊥AB时,BB′⏜的长是( )A. 2√33π B. 4√33π C. 8√39π D. 10√39π5.(2022·内蒙古自治区赤峰市)如图,AB是⊙O的直径,将弦AC绕点A顺时针旋转30°得到AD,此时点C的对应点D落在AB上,延长CD,交⊙O于点E,若CE=4,则图中阴影部分的面积为( )A. 2πB. 2√2C. 2π−4D. 2π−2√26.(2022·天津市)如图,在△ABC中,AB=AC,若M是BC边上任意一点,将△ABM绕点A逆时针旋转得到△ACN,点M的对应点为点N,连接MN,则下列结论一定正确的是( )A. AB=ANB. AB//NCC. ∠AMN=∠ACND. MN⊥AC7.(2022·贵州省遵义市)在平面直角坐标系中,点A(a,1)与点B(−2,b)关于原点成中心对称,则a+b的值为( )A. −3B. −1C. 1D. 38.(2022·湖南省娄底市)如图,等边△ABC内切的图形来自我国古代的太极图,等边三角形内切圆中的黑色部分和白色部分关于等边△ABC的内心成中心对称,则圆中的黑色部分的面积与△ABC的面积之比是( )A. √3π18B. √318C. √3π9D. √399.(2022·湖南省)下列图形中,既是轴对称图形又是中心对称图形的是( )A. B.C. D.10.(2022·湖南省娄底市)下列与2022年冬奥会相关的图案中,是中心对称图形的是( )A. B.C. D.11.(2022·湖南省)下列图形中,既是轴对称图形又是中心对称图形的是( )A. B.C. D.12.(2022·湖南省)下列图形中,既是轴对称图形又是中心对称图形的是( )A. B.C. D.13.(2022·湖南省)下列图形中,既是轴对称图形又是中心对称图形的是( )A. B.C. D.14.(2022·湖南省)下列图形中,既是轴对称图形又是中心对称图形的是( )A. B.C. D.15.(2022·湖南省)下列图形中,既是轴对称图形又是中心对称图形的是( )A. B.C. D.16.(2022·上海市)有一个正n边形旋转90°后与自身重合,则n为( )A. 6B. 9C. 12D. 15二、填空题17.(2022·青海省西宁市)如图,在△ABC中,∠C=90°,∠B=30°,AB=6,将△ABC绕点A逆时针方向旋转15°得到△AB′C′,B′C′交AB于点E,则B′E=______.18.(2022·湖北省随州市)如图1,在矩形ABCD中,AB=8,AD=6,E,F分别为AB,AD的中点,连接EF.如图2,将△AEF绕点A逆时针旋转角θ(0°<θ<90°),使EF⊥AD,连接BE并延长交DF于点H.则∠BHD的度数为,DH的长为.19.(2022·吉林省)第二十四届北京冬奥会入场式引导牌上的图案融入了中国结和雪花两种元素.如图,这个图案绕着它的中心旋转角α(0°<α<360°)后能够与它本身重合,则角α可以为______度.(写出一个即可)20.(2022·辽宁省盘锦市)如图,在△ABC中,AB=AC,∠ABC=30°,点D为BC的中点,将△ABC绕点D逆时针旋转得到△A′B′C′,当点A的对应点A′落在边AB上时,点C′在BA的延长线上,连接BB′,若AA′=1,则△BB′D的面积是______.21.(2022·湖南省永州市)如图,图中网格由边长为1的小正方形组成,点A为网格线的交点.若线段OA绕原点O顺时针旋转90°后,端点A的坐标变为______.三、解答题22.(2022·广西壮族自治区河池市)如图、在平面直角坐标系中,△ABC的三个顶点的坐标分别为A(4,1),B(2,3),C(1,2).(1)画出与△ABC关于y轴对称的△A1B1C1;(2)以原点O为位似中心,在第三象限内画一个△A2B2C2,使它与△ABC的相似比为2:1,并写出点B2的坐标.23.(2022·吉林省)图①,图②均是4×4的正方形网格,每个小正方形的顶点称为格点.其中点A,B,C均在格点上,请在给定的网格中按要求画四边形.(1)在图①中,找一格点D,使以点A,B,C,D为顶点的四边形是轴对称图形;(2)在图②中,找一格点E,使以点A,B,C,E为顶点的四边形是中心对称图形.24.(2022·江苏省常州市)如图,点A在射线OX上,OA=a.如果OA绕点O按逆时针方向旋转n°(0<n≤360)到OA’,那么点A’的位置可以用(a,n°)表示.(1)按上述表示方法,若a=3,n=37,则点A’的位置可以表示为______;(2)在(1)的条件下,已知点B的位置用(3,74°)表示,连接A’A、A’B.求证:A’A=A’B.25.(2022·湖北省武汉市)如图是由小正方形组成的9×6网格,每个小正方形的顶点叫做格点.△ABC的三个顶点都是格点.仅用无刻度的直尺在给定网格中完成画图,画图过程用虚线表示.(1)在图(1)中,D,E分别是边AB,AC与网格线的交点.先将点B绕点E旋转180°得到点F,画出点F,再在AC上画点G,使DG//BC;(2)在图(2)中,P是边AB上一点,∠BAC=α.先将AB绕点A逆时针旋转2α,得到线段AH,画出线段AH,再画点Q,使P,Q两点关于直线AC对称.26.(2022·四川省广安市)数学活动课上,张老师组织同学们设计多姿多彩的几何图形,如图都是由边长为1的小等边三角形构成的网格,每个网格图中有3个小等边三角形已涂上阴影,请同学们在余下的空白小等边三角形中选取一个涂上阴影,使得4个阴影小等边三角形组成一个轴对称图形或中心对称图形,请画出4种不同的设计图形.(规定:凡通过旋转能重合的图形视为同一种图形),1.【答案】B【解析】解:①∵△ABC绕A点逆时针旋转50°得到△AB′C′,∴BC=B′C′.故①正确;②∵△ABC绕A点逆时针旋转50°,∴∠BAB′=50°.∵∠CAB=20°,∴∠B′AC=∠BAB′−∠CAB=30°.∵∠AB′C′=∠ABC=30°,∴∠AB′C′=∠B′AC.∴AC//C′B′.故②正确;③在△BAB′中,AB=AB′,∠BAB′=50°,∴∠AB′B=∠ABB′=12(180°−50°)=65°.∴∠BB′C′=∠AB′B+∠AB′C′=65°+30°=95°.∴CB′与BB′不垂直.故③不正确;④在△ACC′中,AC=AC′,∠CAC′=50°,∴∠ACC′=12(180°−50°)=65°.∴∠ABB′=∠ACC′.故④正确.∴①②④这三个结论正确.故选:B.2.【答案】A【解析】解:∵∠ACB=90°,AC=6,BC=8,∴AB=10,∴Rt△ABC所扫过的面积=90⋅π×102360+12×6×8=25π+24,故选:A.3.【答案】C【解析】解:连接AA′,如图,∵∠ACB =90°,∠BAC =30°,BC =2, ∴AC =√3BC =2√3,∠B =60°, ∵将△ABC 绕点C 顺时针旋转得到△A′B′C , ∴CA =CA′,CB =CB′,∠ACA′=∠BCB′, ∵CB =CB′,∠B =60°,∴△CBB′为等边三角形,∴∠BCB′=60°,∴∠ACA′=60°,∴△CAA′为等边三角形,过点A 作AD ⊥A′C 于点D ,∴CD =12AC =√3,∴AD =√3CD =√3×√3=3, ∴点A 到直线A′C 的距离为3, 故选:C . 4.【答案】B【解析】解:根据题意可得, AC′//B′D ,∵B′D ⊥AB ,∴∠C′AD =∠C′AB′+∠B′AB =90°, ∵∠C′AD =α,∴α+2α=90°,∴α=30°,∵AC =4,∴AD =AC ⋅cos30°=4×√32=2√3, ∴AB =2AD =4√3,∴BB′⏜的长度l =nπr 180=60×π×4√3180=4√33.【解析】解:连接OE,OC,BC,由旋转知AC=AD,∠CAD=30°,∴∠BOC=60°,∠ACE=(180°−30°)÷2=75°,∴∠BCE=90°−∠ACE=15°,∴∠BOE=2∠BCE=30°,∴∠EOC=90°,即△EOC为等腰直角三角形,∵CE=4,∴OE=OC=2√2,∴S阴影=S扇形OEC−S△OEC=90π×(2√2)2360−12×2√2×2√2=2π−4,故选:C.6.【答案】C【解析】解:A、∵AB=AC,∴AB>AM,由旋转的性质可知,AN=AM,∴AB>AN,故本选项结论错误,不符合题意;B、当△ABC为等边三角形时,AB//NC,除此之外,AB与NC不平行,故本选项结论错误,不符合题意;C、由旋转的性质可知,∠BAC=∠MAN,∠ABC=∠ACN,∵AM=AN,AB=AC,∴∠ABC=∠AMN,∴∠AMN=∠ACN,本选项结论正确,符合题意;D、只有当点M为BC的中点时,∠BAM=∠CAM=∠CAN,才有MN⊥AC,故本选项结论错误,不符合题意;【解析】解:∵点A(a,1)与点B(−2,b)关于原点成中心对称,∴a =2,b =−1,∴a +b =1,故选:C .8.【答案】A【解析】解:作AD ⊥BC 于点D ,作BE ⊥AC 于点E ,AD 和BE 交于点O ,如图所示,设AB =2a ,则BD =a ,∵∠ADB =90°,∴AD =√AB 2−BD 2=√3a , ∴OD =13AD =√33a , ∴圆中的黑色部分的面积与△ABC 的面积之比是:π×(√33a)2×122a⋅√3a2=√3π18, 故选:A . 9.【答案】C【解析】解:A.是轴对称图形,不是中心对称图形,故本选项错误;B .不是轴对称图形,是中心对称图形,故本选项错误;C .既是轴对称图形,又是中心对称图形,故本选项正确;D .是轴对称图形,不是中心对称图形,故本选项错误.故选C .10.【答案】D【解析】解:A.不是中心对称图形,故此选项不合题意;B .不是中心对称图形,故此选项不合题意;C .不是中心对称图形,故此选项不合题意;D .是中心对称图形,故此选项符合题意;故选:D .11.【答案】D【解析】解:A.是中心对称图形,不是轴对称图形,故此选项不合题意;B .不是中心对称图形,也不是轴对称图形,故此选项不合题意;C.不是中心对称图形,是轴对称图形,故此选项不合题意;D.既是中心对称图形,也是轴对称图形,故此选项符合题意;故选:D.12.【答案】D【解析】解:A.不是中心对称图形,是轴对称图形,故此选项不合题意;B.是中心对称图形,不是轴对称图形,故此选项不合题意;C.不是中心对称图形,是轴对称图形,故此选项不合题意;D.既是中心对称图形,也是轴对称图形,故此选项符合题意;故选:D.13.【答案】C【解析】解:A.是轴对称图形,不是中心对称图形,故此选项不合题意;B.是轴对称图形,不是中心对称图形,故此选项不合题意;C.既是轴对称图形又是中心对称图形,故此选项符合题意;D.是轴对称图形,不是中心对称图形,故此选项不合题意;故选:C.14.【答案】C【解析】解:A.既不是中心对称图形,也不是轴对称图形,故此选项不合题意;B.既不是中心对称图形,也不是轴对称图形,故此选项不合题意;C.既是中心对称图形,也是轴对称图形,故此选项符合题意;D.不是中心对称图形,是轴对称图形,故此选项不合题意;故选:C.15.【答案】C【解析】解:A.不是中心对称图形,是轴对称图形,故此选项不合题意;B.是中心对称图形,不是轴对称图形,故此选项不合题意;C.既是中心对称图形,也是轴对称图形,故此选项符合题意;D.不是中心对称图形,是轴对称图形,故此选项不合题意;故选:C.16.【答案】C【解析】解:A.正6边形旋转90°后不能与自身重合,不合题意;B.正9边形旋转90°后不能与自身重合,不合题意;C.正12边形旋转90°后能与自身重合,符合题意;D.正15边形旋转90°后不能与自身重合,不合题意;故选:C.17.【答案】3√3−3【解析】解:在△ABC中,∵∠C=90°,∠B=30°,AB=6,∴AC=3,BC=3√3,∠CAB=60°,∵将△ABC绕点A逆时针方向旋转15°得到△AB′C′,∴△ABC≌△AB′C′,∠C′AE=45°,∴AC=AC′=C′E=3,BC=B′C′=3√3,∴B′E=B′C′−C′E=3√3−3.先在含30°锐角的直角三角形中计算出两条直角边,再根据旋转性质得到对应边相等、对应角相等得到AC=AC′=C′E=3,BC=B′C′=3√3,即可解答.18.【解析】解:如图,设EF交AD于点J,AD交BH于点O,过点E作EK⊥AB于点K.∵∠EAF=∠BAD=90°,∴∠DAF=∠BAE,∵AFAD =AEAB=12,∴AFAE =ADAB,∴△DAF∽△BAE,∴∠ADF=∠ABE,∵∠DOH=∠AOB,∴∠DHO=∠BAO=90°,∴∠BHD=90°,∵AF=3,AE=4,∠EAF=90°,∴EF=√32+42=5,∵EF⊥AD,∴12⋅AE⋅AF=12⋅EF⋅AJ,∴AJ =125,∴EJ =√AE 2−AJ 2=√42−(125)2=165, ∵EJ//AB ,∴OJ OA =EJ AB ,∴OJOJ+125=1658, ∴OJ =85, ∴OA =AJ +OJ =125+85=4, ∴OB =√AB 2+AO 2=√42+82=4√5,OD =AD −AO =6−4=2,∵cos∠ODH =cos∠ABO ,∴DH OD =AB BO , ∴DH 2=4√5, ∴DH =4√55. 故答案为:90°,4√55. 19.【答案】72(答案不唯一).【解析】解:360°÷5=72°,则这个图案绕着它的中心旋转72°后能够与它本身重合,故答案为:72(答案不唯一). 20.【答案】3√34【解析】解:如下图所示,设A′B′与BD 交于点O ,连接A′D 和AD ,∵点D 为BC 的中点,AB =AC ,∠ABC =30°,∴AD ⊥BC ,A′D ⊥B′C′,A′D 是∠B′A′C′的角平分线,AD 是∠BAC ,∴∠B′A′C′=120°,∠BAC=120°,∴∠BAD=∠B′A′D=60°,∵A′D=AD,∴△A′AD是等边三角形,∴A′A=AD=A′D=1,∵∠BA′B′=180°−∠B′A′C′=60°,∴∠BA′B′=∠A′AD,∴A′B′//AD,∴A′O⊥BC,∴A′O=12A′D=12,∴OD=√1−14=√32,∵A′B′=2A′D=2,∵∠A′BD=∠A′DO=30°,∴BO=OD,∴OB′=2−12=32,BD=2OD=√3,∴S△BB′D=12×BD×B′O=12×√3×32=3√34.先证明△A′AD是等边三角形,再证明A′O⊥BC,再利用直角三角形30°角对应的边是斜边的一半分别求出A′B′和A′O,再利用勾股定理求出OD,从而求得△BB′D的面积.21.【答案】(2,−2)【解析】解:线段OA绕原点O顺时针旋转90°如图所示,则A′(2,−2),则旋转后A点坐标变为:(2,−2),故答案为:(2,−2).22.【答案】解:(1)如图,△A1B1C1为所作;(2)如图,△A2B2C2为所作,点B2的坐标为(−4,−6);【解析】(1)根据关于y轴对称的点的坐标得到A1、B1、C1的坐标,然后描点即可;(2)把A、B、C的坐标都乘以−2得到A2、B2、C2的坐标,然后描点即可.本题考查了位似变换:在平面直角坐标系中,如果位似变换是以原点为位似中心,相似比为k,那么位似图形对应点的坐标的比等于k或−k.也考查了轴对称变换.23.【答案】解:(1)作点B关于直线AC的对称点D,连接ABCD,四边形ABCD为筝形,符合题意.(2)将点A向右平移1个单位,再向上平移1个单位可得点D,连接ABCD,AD//BC且AD= BC,∴四边形ABCD为矩形,符合题意.24.【答案】(1)解:由题意,得A′(a,n°),∵a=3,n=37,∴A′(3,37°),故答案为:(3,37°);(2)证明:如图:∵A′(3,74°),B(3,74°),∴∠AOA′=37°,∠AOB=74°,OA=OB=3,∴∠A′OB=∠AOB−∠AOA′=74°−37°=37°,∵OA′=OA′,∴△AOA′≌△BOA′(SAS),∴A′A=A′B.25.【答案】解:(1)如图(1)中,点F,点G即为所求;(2)如图(2)中,线段AH,点Q即为所求.26.【答案】解:图形如图所示:【解析】利用轴对称图形,中心对称图形的性质,画出图形即可.本题考查利用作图设计图案,等边三角形的判定和性质,轴对称图形,中心对称图形等知识,解题的关键是理解题意,灵活运用所学知识解决问题.。
中考数学《旋转》专题练习含答案解析

旋转一、选择题(共6小题,每小题4分,满分24分)1.下列图形中,你认为既是中心对称图形又是轴对称图形的是()A.B.C.D.2.如图,所给的图案由△ABC绕点O顺时针旋转()前后的图形组成的.A.45°、90°、135°B.90°、135°、180°C.45°、90°、135°、180°、225° D.45°、180°、225°3.如图,边长为1的正方形ABCD绕点A逆时针旋转30°到正方形AB′C′D′,图中阴影部分的面积为()A.B.C.1﹣D.1﹣4.如图,P是等边三角形ABC内一点,∠APB,∠BPC,∠CPA的大小之比为5:6:7,则以PA,PB,PC为边的三角形三内角大小之比(从小到大)是()A.2:3:4 B.3:4:5C.4:5:6 D.以上结果都不对5.下列图形中,是中心对称图形的是()A.菱形B.等腰梯形C.等边三角形D.等腰直角三角形6.在平面直角坐标系中,点P(2,﹣3)关于原点对称的点的坐标是()A.(2,3)B.(﹣2,3)C.(﹣2,﹣3)D.(﹣3,2)二、填空题(共6小题,每小题5分,满分30分)7.在平面直角坐标系中,已知点P0的坐标为(1,0),将点P0绕着原点O按逆时针方向旋转60°得点P1,延长OP1到点P2,使OP2=2OP1再将点P2绕着原点O按逆时针方向旋转60°得点P3,则点P3的坐标是.8.如图所示,△ABC中,∠BAC=90°,AB=AC=5,△ABC按逆时针方向旋转一个角度后,成为△ACD,则旋转中心是点、旋转角是.9.如图,设P是等边三角形ABC内任意一点,△ACP′是由△ABP旋转得到的,则PA PB+PC(选填“>”、“=”、“<”)10.如图,E、F分别是正方形ABCD的边BC、CD上一点,且BE+DF=EF,则∠EAF=度.11.如图,O是等边△ABC内一点,将△AOB绕A点逆时针旋转,使得B,O两点的对应分别为C,D,则旋转角为度,图中除△ABC外,还有等边三形是△.12.如图,Rt△ABC中,P是斜边BC上一点,以P为中心,把这个三角形按逆时针方向旋转90°得到△DEF,图中通过旋转得到的三角形还有.三、解答题13.已知:正方形ABCD中,∠MAN=45°,∠MAN绕点A顺时针旋转,它的两边分别交CB、DC(或它们的延长线)于点M、N.当∠MAN绕点A旋转到BM=DN时(如图1),易证BM+DN=MN.(1)当∠MAN绕点A旋转到BM≠DN时(如图2),线段BM、DN和MN之间有怎样的数量关系?写出猜想,并加以证明;(2)当∠MAN绕点A旋转到如图3的位置时,线段BM、DN和MN之间又有怎样的数量关系?请直接写出你的猜想.14.如图,正方形ABCD的边长为1,AB,AD上各有一点P,Q,如果△APQ的周长为2,求∠PCQ的度数.15.有两张完全重合的矩形纸片,小亮同学将其中一张绕点A顺时针旋转90°后得到矩形AMEF(如图1),连接BD、MF,若此时他测得BD=8cm,∠ADB=30°.(1)请直接写出AF的长;(2)小红同学用剪刀将△BCD与△MEF剪去,与小亮同学继续探究.他们将△ABD绕点A顺时针旋转得△AB1D1,AD1交FM于点K(如图2),设旋转角为β(0°<β<90°),当△AFK为等腰三角形时,求△AFK的面积(保留根号).旋转参考答案与试题解析一、选择题(共6小题,每小题4分,满分24分)1.下列图形中,你认为既是中心对称图形又是轴对称图形的是()A.B.C.D.【考点】中心对称图形;轴对称图形.【分析】根据轴对称图形与中心对称图形的概念求解.【解答】解:既是中心对称图形又是轴对称图形的只有A.故选A.【点评】掌握好中心对称与轴对称的概念.轴对称的关键是寻找对称轴,两边图象沿对称轴折叠后可重合,中心对称是要寻找对称中心,图形旋转180度后与原图重合.2.如图,所给的图案由△ABC绕点O顺时针旋转()前后的图形组成的.A.45°、90°、135°B.90°、135°、180°C.45°、90°、135°、180°、225° D.45°、180°、225°【考点】旋转的性质.【专题】计算题.【分析】根据旋转的性质,把旋转后的图形看作为正八边形,依次得到旋转的角度.【解答】解:把△ABC绕点O顺时针旋转45°,得到△HEF;顺时针旋转180°,得到△ADC;顺时针旋转225°,得到△HGF;故选D.【点评】本题考查了旋转的性质:旋转前后的两个图形全等,对应点与旋转中心的连线段的夹角等于旋转角,对应点到旋转中心的距离相等.3.如图,边长为1的正方形ABCD绕点A逆时针旋转30°到正方形AB′C′D′,图中阴影部分的面积为()A.B.C.1﹣D.1﹣【考点】旋转的性质;正方形的性质.【分析】设B′C′与CD的交点为E,连接AE,利用“HL”证明Rt△AB′E和Rt△ADE全等,根据全等三角形对应角相等∠DAE=∠B′AE,再根据旋转角求出∠DAB′=60°,然后求出∠DAE=30°,再解直角三角形求出DE,然后根据阴影部分的面积=正方形ABCD的面积﹣四边形ADEB′的面积,列式计算即可得解.【解答】解:如图,设B′C′与CD的交点为E,连接AE,在Rt△AB′E和Rt△ADE中,,∴Rt△AB′E≌Rt△ADE(HL),∴∠DAE=∠B′AE,∵旋转角为30°,∴∠DAB′=60°,∴∠DAE=×60°=30°,∴DE=1×=,∴阴影部分的面积=1×1﹣2×(×1×)=1﹣.故选:C.【点评】本题考查了旋转的性质,正方形的性质,全等三角形判定与性质,解直角三角形,利用全等三角形求出∠DAE=∠B′AE,从而求出∠DAE=30°是解题的关键,也是本题的难点.4.如图,P是等边三角形ABC内一点,∠APB,∠BPC,∠CPA的大小之比为5:6:7,则以PA,PB,PC为边的三角形三内角大小之比(从小到大)是()A.2:3:4 B.3:4:5C.4:5:6 D.以上结果都不对【考点】旋转的性质;三角形内角和定理;等边三角形的性质.【专题】计算题.【分析】将△APB绕A点逆时针旋转60°得△AP′C,显然有△AP′C≌△APB,连PP′,则AP′=AP,∠P′AP=60°,得到△AP′P是等边三角形,PP′=AP,所以△P′CP的三边长分别为PA,PB,PC;再由∠APB+∠BPC+∠CPA=360°,∠APB:∠BPC:∠CPA=5:6:7,得到∠APB=100°,∠BPC=120°,∠CPA=140°,这样可分别求出∠PP′C=∠AP′C﹣∠AP′P=∠APB ﹣∠AP′P=100°﹣60°=40°,∠P′PC=∠APC﹣∠APP′=140°﹣60°=80°,∠PCP′=180°﹣(40°+80°)=60°,即可得到答案.【解答】解:如图,将△APB绕A点逆时针旋转60°得△AP′C,显然有△AP′C≌△APB,连PP′,∵AP′=AP,∠P′AP=60°,∴△AP′P是等边三角形,∴PP′=AP,∵P′C=PB,∴△P′CP的三边长分别为PA,PB,PC,∵∠APB+∠BPC+∠CPA=360°,∠APB:∠BPC:∠CPA=5:6:7,∴∠APB=100°,∠BPC=120°,∠CPA=140°,∴∠PP′C=∠AP′C﹣∠AP′P=∠APB﹣∠AP′P=100°﹣60°=40°,∠P′PC=∠APC﹣∠APP′=140°﹣60°=80°,∠PCP′=180°﹣(40°+80°)=60°,∴∠PP′C:∠PCP′:∠P′PC=2:3:4.故选A.【点评】本题考查了旋转的性质:旋转前后的两个图形全等,对应点与旋转中心的连线段的夹角等于旋转角,对应点到旋转中心的距离相等.也考查了等边三角形的性质.5.下列图形中,是中心对称图形的是()A.菱形B.等腰梯形C.等边三角形D.等腰直角三角形【考点】中心对称图形.【分析】旋转180°后与原图重合的图形是中心对称图形.【解答】解:菱形,等腰梯形,等边三角形,等腰直角三角形都是轴对称图形;菱形既是轴对称图形,又是中心对称图形.故选A.【点评】运用轴对称和中心对称图形概念,找出符合条件的图形.【链接】如果一个图形沿着一条直线对折后两部分完全重合,这样的图形叫做轴对称图形,这条直线叫做对称轴.如果一个图形绕某一点旋转180°后能够与自身重合,那么这个图形就叫做中心对称图形,这个点叫做对称中心.6.在平面直角坐标系中,点P(2,﹣3)关于原点对称的点的坐标是()A.(2,3)B.(﹣2,3)C.(﹣2,﹣3)D.(﹣3,2)【考点】关于原点对称的点的坐标.【分析】根据“平面直角坐标系中任意一点P(x,y),关于原点的对称点是(﹣x,﹣y)”解答.【解答】解:根据中心对称的性质,得点P(2,﹣3)关于原点对称的点的坐标是(﹣2,3).故选B.【点评】关于原点对称的点坐标的关系,是需要识记的基本问题.记忆方法是结合平面直角坐标系的图形记忆.二、填空题(共6小题,每小题5分,满分30分)7.在平面直角坐标系中,已知点P0的坐标为(1,0),将点P0绕着原点O按逆时针方向旋转60°得点P1,延长OP1到点P2,使OP2=2OP1再将点P2绕着原点O按逆时针方向旋转60°得点P3,则点P3的坐标是(﹣1,).【考点】坐标与图形变化﹣旋转.【专题】压轴题.【分析】已知将点P0绕着原点O按逆时针方向旋转60°得点P1,则OP1=1,P1点的坐标是(.则P2的坐标是;再将点P2绕着原点O按逆时针方向旋转60°得点P3,则点P3与P2关于y轴对称,因而点P3的坐标就很容易求出.【解答】解:∵点P0绕着原点O按逆时针方向旋转60°得点P1,∴P1点的坐标是(,∴P2的坐标是,又∵点P3与P2关于y轴对称,∴点P3的坐标是(﹣1,).【点评】解决本题的关键是正确理解题目,按题目的叙述一定要把各点的大致位置确定,正确地作出图形.8.如图所示,△ABC中,∠BAC=90°,AB=AC=5,△ABC按逆时针方向旋转一个角度后,成为△ACD,则旋转中心是点A、旋转角是∠CAD,是90°.【考点】旋转的性质.【分析】确定图形的旋转时首先要确定旋转前后的对应点,即可确定旋转中心.【解答】解:旋转中心是点A、旋转角是∠CAD,是90°.【点评】本题主要考查了旋转的定义,正确确定旋转中的对应点,是确定旋转中心,旋转角的前提.9.如图,设P是等边三角形ABC内任意一点,△ACP′是由△ABP旋转得到的,则PA<PB+PC(选填“>”、“=”、“<”)【考点】旋转的性质;三角形三边关系;等边三角形的判定.【分析】此题只需根据三角形的任意两边之和大于第三边和等边三角形的性质,进行分析即可.【解答】解:根据三角形的三边关系,得:BC<PB+PC.又AB=BC>PA,∴PA<PB+PC.【点评】本题结合旋转主要考查了三角形的三边关系:两边之和大于第三边,两边之差小于第三边.10.如图,E、F分别是正方形ABCD的边BC、CD上一点,且BE+DF=EF,则∠EAF=45度.【考点】旋转的性质;正方形的性质.【分析】根据BE+DF=EF,则延长FD到G,使DG=BE,则FG=EF,可以认为是把△ABE 绕点A逆时针旋转90度,得到△ADG,根据旋转的定义即可求解.【解答】解:如图:延长FD到G,使DG=BE,则FG=EF,在△ABE和△ADG中,,∴△ABE≌△ADG(SAS),∴AE=AG又∴AF=AF,GF=EF∴△AGF≌△AEF∴∠EAF=∠GAF=×90°=45°.【点评】本题考查旋转的性质.旋转变化前后,对应点到旋转中心的距离相等以及每一对对应点与旋转中心连线所构成的旋转角相等.要注意旋转的三要素:①定点﹣旋转中心;②旋转方向;③旋转角度.11.如图,O是等边△ABC内一点,将△AOB绕A点逆时针旋转,使得B,O两点的对应分别为C,D,则旋转角为60度,图中除△ABC外,还有等边三形是△AOD.【考点】旋转的性质;等边三角形的性质;等边三角形的判定.【分析】根据旋转的性质及全等三角形的性质作答.【解答】解:∵将△AOB绕A点逆时针旋转,使得B,O两点的对应分别为C,D,∴△AOB≌△ADC,∴OA=AD,∠BAO=∠DAC,∴∠BAO+∠OAC=∠DAC+∠OAC=∠BAC=60°,即∠OAD=60°,所以旋转角为60°.∵OA=AD,∠OAD=60°,∴△AOD为等边三角形.【点评】此题主要考查了图形旋转的性质:旋转变化前后,对应线段、对应角分别相等,图形的大小、形状都不改变.12.如图,Rt△ABC中,P是斜边BC上一点,以P为中心,把这个三角形按逆时针方向旋转90°得到△DEF,图中通过旋转得到的三角形还有△EPQ.【考点】旋转的性质.【分析】旋转中心是P,旋转方向为逆时针,旋转角是90度,已确定,再通过观察发现全等三角形,判断是否符合本题的旋转规律.【解答】解:根据旋转的性质可知,旋转中心是P,旋转角是90度,图中通过旋转得到的三角形还有△EPQ.【点评】本题考查旋转两相等的性质,即对应点到旋转中心的距离相等以及每一对对应点与旋转中心连线所构成的旋转角相等.三、解答题13.已知:正方形ABCD中,∠MAN=45°,∠MAN绕点A顺时针旋转,它的两边分别交CB、DC(或它们的延长线)于点M、N.当∠MAN绕点A旋转到BM=DN时(如图1),易证BM+DN=MN.(1)当∠MAN绕点A旋转到BM≠DN时(如图2),线段BM、DN和MN之间有怎样的数量关系?写出猜想,并加以证明;(2)当∠MAN绕点A旋转到如图3的位置时,线段BM、DN和MN之间又有怎样的数量关系?请直接写出你的猜想.【考点】旋转的性质;全等三角形的判定与性质;正方形的性质.【专题】计算题;压轴题.【分析】(1)BM+DN=MN成立,证得B、E、M三点共线即可得到△AEM≌△ANM,从而证得ME=MN.(2)DN﹣BM=MN.证明方法与(1)类似.【解答】解:(1)BM+DN=MN成立.证明:如图,把△ADN绕点A顺时针旋转90°,得到△ABE,则可证得E、B、M三点共线(图形画正确).∴∠EAM=90°﹣∠NAM=90°﹣45°=45°,又∵∠NAM=45°,∴在△AEM与△ANM中,∴△AEM≌△ANM(SAS),∴ME=MN,∵ME=BE+BM=DN+BM,∴DN+BM=MN;(2)DN﹣BM=MN.在线段DN上截取DQ=BM,在△ADQ与△ABM中,∵,∴△ADQ≌△ABM(SAS),∴∠DAQ=∠BAM,∴∠QAN=∠MAN.在△AMN和△AQN中,∴△AMN≌△AQN(SAS),∴MN=QN,∴DN﹣BM=MN.【点评】本题考查了旋转的性质,解决此类问题的关键是正确的利用旋转不变量.14.如图,正方形ABCD的边长为1,AB,AD上各有一点P,Q,如果△APQ的周长为2,求∠PCQ的度数.【考点】正方形的性质;全等三角形的判定与性质.【专题】计算题.【分析】简单的求正方形内一个角的大小,首先从△APQ的周长入手求出PQ=DQ+BP,然后将△CDQ逆时针旋转90°,使得CD、CB重合,然后利用全等来解.【解答】解:如图所示,△APQ的周长为2,即AP+AQ+PQ=2①,正方形ABCD的边长是1,即AQ+QD=1,AP+PB=1,∴AP+AQ+QD+PB=2②,①﹣②得,PQ﹣QD﹣PB=0,∴PQ=PB+QD.延长AB至M,使BM=DQ.连接CM,△CBM≌△CDQ(SAS),∴∠BCM=∠DCQ,CM=CQ,∵∠DCQ+∠QCB=90°,∴∠BCM+∠QCB=90°,即∠QCM=90°,PM=PB+BM=PB+DQ=PQ.在△CPQ与△CPM中,CP=CP,PQ=PM,CQ=CM,∴△CPQ≌△CPM(SSS),∴∠PCQ=∠PCM=∠QCM=45°.【点评】熟练掌握正方形的性质,会运用正方形的性质进行一些简单的运算.15.有两张完全重合的矩形纸片,小亮同学将其中一张绕点A顺时针旋转90°后得到矩形AMEF(如图1),连接BD、MF,若此时他测得BD=8cm,∠ADB=30°.(1)请直接写出AF的长;(2)小红同学用剪刀将△BCD与△MEF剪去,与小亮同学继续探究.他们将△ABD绕点A顺时针旋转得△AB1D1,AD1交FM于点K(如图2),设旋转角为β(0°<β<90°),当△AFK为等腰三角形时,求△AFK的面积(保留根号).【考点】锐角三角函数的定义;旋转的性质.【专题】操作型.【分析】(1)根据旋转的性质可知△AFM≌△ADB,则AF=AD=BD•cos∠ADB=8×=4cm;(2)当△AFK为等腰三角形时,由于AM<AF,那么A不能是等腰△AFK的顶点,则分两种情况:①K为顶点,即AK=FK时;②F为顶点,即AF=FK.针对每一种情况,利用三角形的面积公式,可分别求出△AFK的面积.【解答】解:(1)AF=;(2)△AFK为等腰三角形时,分两种情况:①当AK=FK时,如图.过点K作KN⊥AF于N,则KN⊥AF,AN=NF=AF=2cm.在直角△NFK中,∠KNF=90°,∠F=30°,∴KN=NF•tan∠F=2cm.∴△AFK的面积=×AF×KN=;②当AF=FK时,如图.过点K作KP⊥AF于P.在直角△PFK中,∠KPF=90°,∠F=30°,∴KP=KF=2cm.∴△AFK的面积=×AF×KP=12cm2.【点评】本题考查旋转的性质,旋转变化前后,对应线段、对应角分别相等,图形的大小、形状都不改变.注意(2)中需分情况讨论△AFK为等腰三角形时的不同分类,不要漏解.。
中考数学几何图形旋转试题经典问题及解答

中考数学几何图形旋转典型试题一、填空题1.(日照市)如图1,把边长为1的正方形ABCD绕顶点A逆时针旋转30°到正方形AB′C′D′,则它们的公共部分的面积等于.2.(成都市)如图2,将一块斜边长为12cm,∠B=60°的直角三角板ABC,绕点C沿逆时针方向旋转90°至△A′B′C′的位置,再沿CB向右平移,使点B′刚好落在斜边AB 上,那么此三角板向右平移的距离是cm.3.(连云港市)正△ABC的边长为3cm,边长为1cm的正△RPQ的顶点R与点A重合,点P,Q分别在AC,AB上,将△RPQ沿着边AB,BC,CA顺时针连续翻转(如图3所示),直至点P第一次回到原来的位置,则点P运动路径的长为cm.4.(泰州市)如图4,直角梯形ABCD中,AD∥BC,AB⊥BC,AD=2,BC=3,∠BCD=45°,将腰CD以点D为中心逆时针旋转90°至ED,连结AE,CE,则△ADE的面积是.二、解答题5.(资阳市)如图5-1,已知P为正方形ABCD的对角线AC上一点(不与A、C重合),PE⊥BC于点E,PF⊥CD于点F.(1) 求证:BP=DP;(2) 如图5-2,若四边形PECF绕点C按逆时针方向旋转,在旋转过程中是否总有BP=DP?若是,请给予证明;若不是,请用反例加以说明;(3) 试选取正方形ABCD的两个顶点,分别与四边形PECF的两个顶点连结,使得到的两条线段在四边形PECF绕点C按逆时针方向旋转的过程中长度始终相等,并证明你的结论 .6.(武汉市)如图6-1是一个美丽的风车图案,你知道它是怎样画出来的吗?按下列步骤可画出这个风车图案:在图6-2中,先画线段OA,将线段OA平移至CB处,得到风车的第一个叶片F1,然后将第一个叶片OABC绕点O逆时针旋转180°得到第二个叶片F2,再将F1、F2同时绕点O逆时针旋转90°得到第三、第四个叶片F3、F4.根据以上过程,解答下列问题:(1)若点A的坐标为(4,0),点C的坐标为(2,1),写出此时点B的坐标;(2)请你在图6-2中画出第二个叶片F2;(3)在(1)的条件下,连接OB,由第一个叶片逆时针旋转180°得到第二个叶片的过程中,线段OB扫过的图形面积是多少?7.如图7,在直角坐标系中,已知点P0的坐标为(1,0),将线段OP0按逆时针方向旋转45°,再将其长度伸长为OP0的2倍,得到线段OP1;又将线段OP1按逆时针方向旋转45°,长度伸长为OP1的2倍,得到线段OP2;如此下去,得到线段OP3,OP4,…,OP n(n为正整数).(1)求点P6的坐标;(2)求△P5OP6的面积;(3)我们规定:把点P n(x n,y n)(n=0,1,2,3,…)的横坐标x n、纵坐标y n都取绝对值后得到的新坐标(|x n|,|y n|)称之为点P n的“绝对坐标”.根据图中点P n的分布规律,请你猜想点P n的“绝对坐标”,并写出来.8.(台州市)把正方形ABCD绕着点A,按顺时针方向旋转得到正方形AEFG,边FG与BC交于点H(如图8).试问线段HG与线段HB相等吗?请先观察猜想,然后再证明你的猜想.9.(浙江省)如图9-1,小明将一张矩形纸片沿对角线剪开,得到两张三角形纸片(如图9-2),量得他们的斜边长为10cm,较小锐角为30°,再将这两张三角形纸片摆成如图9-3的形状,但点B、C、F、D在同一条直线上,且点C与点F重合(在图9-3至图9-6中统一用F表示)图9-1 图9-2 图9-3小明在对这两张三角形纸片进行如下操作时遇到了三个问题,请你帮助解决.(1)将图9-3中的△ABF沿BD向右平移到图9-4的位置,使点B与点F 重合,请你求出平移的距离;(2)将图9-3中的△ABF绕点F顺时针方向旋转30°到图9-5的位置,A1F交DE于点G,请你求出线段FG的长度;(3)将图9-3中的△AB F沿直线AF翻折到图9-6的位置,AB1交DE于点H,请证明:AH﹦DH.图9-4 图9-5 图9-6参考答案一、1.2. 6-23.2π 4.1二、5. 解:(1)解法一:在△ABP与△ADP中,利用全等可得BP=DP.解法二:利用正方形的轴对称性,可得BP=DP.(2)不是总成立 .当四边形PECF绕点C按逆时针方向旋转,点P旋转到BC边上时,DP>DC>BP,此时BP=DP 不成立.(3)连接BE、DF,则BE与DF始终相等.在图1-1中,可证四边形PECF为正方形,在△BEC与△DFC中,可证△BEC≌△DFC .从而有 BE=DF .6. 解:(1)B(6,1)(2)图略(3)线段OB扫过的图形是一个半圆.过B作BD⊥x轴于D.由(1)知B点坐标为(6,1),∴OB2=OD2+BD2=62+12=37.∴线段OB扫过的图形面积是.7. 解:(1)根据旋转规律,点P6落在y轴的负半轴,而点P n到坐标原点的距离始终等于前一个点到原点距离的倍,故其坐标为P6(0,26),即P6(0,64).(2)由已知可得,△P0OP1∽△P1OP2∽…∽△P n-1OP n,设P1(x1,y1),则y1=2sin45°=,∴.又∵,∴.(3)由题意知,OP0旋转8次之后回到x轴正半轴,在这8次中,点P n分别落在坐标象限的平分线上或x轴或y轴上,但各点绝对坐标的横、纵坐标均为非负数,因此,点P n的坐标可分三类情况:令旋转次数为n.①当n=8k或n=8k+4时(其中k为自然数),点P n落在x轴上,此时,点P n的绝对坐标为(2n,0);②当n=8k+1或n=8k+3或n=8k+5或n=8k+7时(其中k为自然数),点P n落在各象限的平分线上,此时,点P n的绝对坐标为,即.③当n=8k+2或n=8k+6时(其中k为自然数),点P n落在y轴上,此时,点P n的绝对坐标为(0,2n).8. 解:HG=HB.证法1:连结AH(如图10).∵四边形ABCD,AEFG都是正方形,∴∠B=∠G=90°.由题意,知AG=AB,又AH=AH,∴Rt△AGH≌Rt△ABH(HL).∴HG=HB.证法2:连结GB(如图11).∵四边形ABCD,AEFG都是正方形,∴∠ABC=∠AGF=90°.由题意知AB=AG.∴∠AGB=∠ABG.∴∠HGB=∠HBG.∴HG=HB.9. 解:(1)图形平移的距离就是线段BC的长.∵在Rt△ABC中,斜边长为10cm,∠BAC=30°,∴BC=5cm.∴平移的距离为5cm.(2分)(2)∵∠A1FA=30°,∴∠GFD=60°.又∠D=30°,∴∠FGD=90°.在Rt△EFD中,ED=10 cm,∴ .∵FG=cm.(3)在△AHE与△DHB1中,∠FAB1=∠EDF=30°.∵FD=FA,EF=FB=FB1,∴FD-FB1=FA-FE,即AE=DB1.又∵∠AHE=∠DHB1,∴△AHE≌△DHB1(AAS).∴AH=DH.。
中考数学旋转综合题及详细答案

则∠ AFG=90°. ∵ ∠ ABH=∠ G=60°,AB=a,AG=2a,
∴ AH=AB×sin60°= 3 a,AF=AG×sin60°= 3 a. 2
∴ 点 F 到 BC 的最大距离为 3 a+ 3 a= 3 3 a. 22
∴ S△ BCF= 1 ×2a× 3 3 a= 3 3 a2.
2
22
PC=
=6.
考点:1.扇形面积的计算;2.正方形的性质;3.旋转的性质.
3.如图 1, ABCD 和 AEFG 是两个能完全重合的平行四边形,现从 AB 与 AE 重合时开 始,将 ABCD 固定不动, AEFG 绕点 A 逆时针旋转,旋转角为 α(0°<α<360°), AB=a,BC=2a;并发现:如图 2,当 AEFG 旋转到点 E 落在 AD 上时,FE 的延长线恰好通过 点 C.
(2)根据面积公式得出 S△ GHK=S 四边形 CKGH-S△ CKH= 1 x2-3x+9,根据△ GKH 的面积恰好等于 2
△
ABC 面积的
5
,代入得出方程 1
x2-3x+9=
5
1
×
×6×6,求出即可.
12
2
12 2
解:(1)BH 与 CK 的数量关系:BH=CK,理由是:
连接 OC,
由直角三角形斜边上中线性质得出 OC=BG, ∵ AC=BC,O 为 AB 中点,∠ ACB=90°, ∴ ∠ B=∠ ACG=45°,CO⊥AB, ∴ ∠ CGB=90°=∠ KGH, ∴ 都减去∠ CGH 得:∠ BGH=∠ CGK, 在△ CGK 和△ BGH 中
∴
1
x2﹣3x+9=
5
1
×
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2019-2020 年中考数学模拟测试试题(图形的旋转)(二)
一、选择题
1.如图,边长为 1 的正方形ABCD绕点 A 逆时针旋转45°后得到正方形AB1C1D1,边 B1C1与CD交于点 O,则四边形AB1OD的面积是()
A.B.C.D.﹣1
2.如图,在矩形ABCD中,已知 AB=4,BC=3,矩形在直线l 上绕其右下角的顶点 B 向右旋转 90°至图①位置,再绕右下角的顶点继续向右旋转90°至图②位置,⋯,以此类推,这
样连续旋转2015 次后,顶点 A 在整个旋转过程中所经过的路程之和是()
A. 2015πB. 3019.5 π C. 3018πD. 3024 π
3.如图, E、 F 分别是正方形ABCD的边 AB、 BC上的点,且BE=CF,连接 CE、 DF,将△ DCF 绕着正方形的中心O按顺时针方向旋转到△CBE的位置,则旋转角为()
A.30° B .45° C.60° D.90°
4.将一副三角尺(在Rt △ ABC中,∠ ACB=90°,∠ B=60°,在Rt△ EDF中,∠ EDF=90°,
∠E=45°)如图摆放,点D为 AB 的中点, DE交 AC于点 P,DF经过点 C,将△ EDF绕点 D 顺
时针方向旋转α(0°<α <60°),DE′交AC于点M,DF′交BC于点N,则的值为()
A.B.C.D.
5.如图,在 Rt△ ABC中,∠BAC=90°,将△ ABC绕点 A 顺时针旋转 90°后得到的△ AB′C′(点 B 的对应点是点 B′,点 C 的对应点是点 C′),连接 CC′.若∠ CC′B′=32°,则∠
B 的大小是()
A.32° B .64°C.77°D.87°
6.如图,在△ ABC中,∠ CAB=65°,将△ABC在平面内绕
点
A 旋转到△ AB′C′的位置,使
CC′∥ AB,则旋转角的度数为()
A.35° B .40°C.50°D.65°
7.如图,已知?ABCD中, AE⊥BC 于点 E,以点 B 为中心,取旋转角等于∠AB C ,把△ BAE 顺时针旋转,得到△ BA′E′,连接DA′.若∠ ADC=60°,∠ ADA′=50°,则∠ DA′E′的
大小为()
A. 13 0°B.150°C. 16 0°D.170°
8.下列图形中既是中心对称图形又是轴对称图形的是()
A.B.C.D.
9.将图中所示的图案以圆心为中心,旋转180°后得到的图案是()
A.B.C.D.
10.如图,将矩形ABCD绕点 A 旋转至矩形AB′C′D′位置,此时AC的中点恰好与 D 点重合, AB′交 CD于点 E.若 AB=3,则△ AEC的面积为()
A. 3B. 1.5 C. 2 D .
11.如图,△ ODC是由△ OAB绕点 O顺时针旋转31°后得到的图形,若点 D 恰好落在AB上,且∠ AOC的度数为 100°,则∠ DOB的度数是()
A.34° B .36° C.38° D.40°
12.一副三角板叠在一起如图放置,最小锐角的顶点D 恰好放在等腰直角三角形的斜边上,AC与 DM, DN分别交于点E, F,把△ DEF绕点 D 旋转到一定位置,使得DE=DF,则∠ BDN的度数是()
A.105°B.115°C.120°D.135°
13.如图,正方形 OABC绕着点 O逆时针旋转40°得到正方形ODEF,连接 AF,则∠ OFA的度
数是()
A.15° B .20°C.25° D.30°
二、填空题
14.如图,在等边△ABC内有一点D, AD=5, BD=6, CD=4,将△ ABD绕 A 点逆时针旋转,使
AB与 AC重合,点D旋转至点E,则∠ CDE的正切值为.
15.如图,已知Rt △ABC中,∠ ACB=90°, AC=6, BC=4,将△ ABC绕直角顶点 C 顺时针旋转90°得到△ DEC.若点 F 是 DE的中点,连接AF,则 AF=.
16.如图,正方形ABCD绕点 B 逆时针旋转30°后得到正方形BE FG,EF 与 AD相交于点H,延长 DA交 GF于点 K.若正方形ABCD边长为,则AK=.
17.如图,平面直角坐标系的原点 O是正方形 ABCD的中心,顶点 A,B 的坐标分别为( 1,1),
(﹣ 1, 1),把正方形 ABCD绕原点 O 逆时针旋转 45°得正方形 A′B′C′D′,则正方形
ABCD与正方形 A′B′C′D′重叠部分所形成的正八边形的边长为.
1 8.如图,在Rt△ ABC中,∠ ABC=90°, AB=BC=,将△ ABC绕点C逆时针旋转60°,
得到△ MNC,连接 BM,则 BM的长是.
19.如图,将△ABC绕点 A 顺时针旋转60°得到△ AED,若线段AB=3,则 BE=.
20.如图,在矩形ABCD中, AB=4,AD=10.连接BD,∠ DBC的角平分线BE交 DC于点 E,现把△ BCE绕点 B 逆时针旋转,记旋转后的△ B CE为△ BC′E′.当射线 BE′和射线BC′都与线段 AD相交时,设交点分别为F, G.若△ BFD为等腰三角形,则线段 D G长为.
21.如图,等腰直角△ABC中, AC=BC,∠ ACB=90°,点O分斜边 AB 为 BO: OA=1:,将△BOC绕 C点顺时针方向旋转到△AQC的位置,则∠ AQC=.
22.如图,在 Rt △ ABC中,∠ACB=90°, AC=5cm,BC=12cm,将△ ABC绕点 B 顺时针旋转60°,得到△ BDE,连接 DC交 AB 于点 F,则△ ACF与△ BDF的周长之和为cm.
23.在Rt △ ABC中,∠
C=90°,
AC=BC=1,将其放入平面直角坐标系,使 A 点与原点重合,AB 在 x 轴上,△ ABC沿 x 轴顺时针无滑动的滚动,点
经过的路线与x 轴围成图形的面积为.
A 再次落在x 轴时停止滚动,则点 A
24.如图,将等边△OAB绕 O点按逆时针方向旋转150°,得到△ OA′B′(点A′, B′分别是点 A,B 的对应点),则∠1=°.
25.如图,在 4× 4 的正方形网格中,每个小正方形的边长均为转 90 °得到△ COD,则旋转过程中形成的阴影部分的面积为1,将△ AOB绕
点
.
O逆时针旋
26.如图,在△ABC中,∠ A=70°, AC=BC,以点 B 为旋转中心把△ABC按顺时针旋
转
α 度,
得到△ A′BC′,点A′恰好落在AC上,连接
CC′,则∠ ACC′=
.
27.如图,将△ABC绕点 A 按顺时针方向旋转60°得△ ADE,则∠ BAD=度.
三、解答题
28.如图,△ ABC中, AB=AC=1,∠ BAC=45°,△ AEF是由△ ABC绕点 A 按顺时针方向旋转得到的,连接BE、 CF相交于点D.
(1)求证: BE=CF;
(2)当四边形 ACDE为菱形时,求 BD的长.
29.如图,已知,在△ ABC中, CA=CB,∠ ACB=90°, E,F 分别是 CA,CB边的三等分点,将△ECF绕点 C 逆时针旋转α角( 0°<α<90°),得到△ MCN,连接 AM, BN.
(1)求证: AM=BN;
(2)当 MA∥ CN时,试求旋转角α的余弦值.
30.如图,△ BAD是由△ BEC在平面内绕点B旋转 60°而得,且AB⊥ BC, BE=CE,连接 DE.(1)求证:△ BDE≌△ BCE;
(2)试判断四边形 ABED的形状,并说明理由.。